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基于数学形态学的故障行波测距方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-21页
 1.1 选题意义和背景第9-10页
 1.2 行波测距和保护第10-17页
  1.2.1 行波基本概念第10-12页
  1.2.2 行波测距第12-15页
   1.2.2.1 A型行波测距法第12-13页
   1.2.2.2 D型行波测距法第13-14页
   1.2.2.3 E型行波测距法第14-15页
  1.2.3 行波保护第15-17页
 1.3 小波变换第17-18页
 1.4 数学形态学的应用第18-19页
 1.5 本文所做的主要工作第19-21页
第二章 数学形态学和小波分解的暂态检测方法第21-35页
 2.1 数学形态学原理与算法第21-25页
  2.1.1 形态学滤波第22-24页
  2.1.2 信号奇异性的形态学检测第24-25页
 2.2 小波算法概述第25-33页
  2.2.1 连续小波变换及离散小波变换第25-27页
  2.2.2 多分辨逼近第27-30页
  2.2.3 正交小波的快速算法第30页
  2.2.4 信号奇异性的小波变换模极大值理论第30-33页
 2.3 两种奇异点检测算法比较第33-34页
 2.4 本章小结第34-35页
第三章 输电系统故障行波检测定位的形态学方法第35-55页
 3.1 滤波效果第35-38页
  3.1.1 高频连续干扰第35-36页
  3.1.2 随机背景噪声干扰第36-37页
  3.1.3 尖峰瞬态干扰第37页
  3.1.4 衰减振荡波瞬态干扰第37-38页
 3.2 AC行波辨识与测距第38-47页
  3.2.1 依据形态学的选线和选相第39-42页
  3.2.2 依据形态学的故障测距第42-43页
  3.2.3 小波分解算法在行波辨识和测距中的应用第43-47页
 3.3 HVDC行波辨识与测距第47-53页
  3.3.1 HVDC典型故障电磁暂态第47-49页
  3.3.2 故障识别与测距的判据第49-50页
  3.3.3 仿真结果第50-53页
   3.3.3.1 有效性第50-53页
   3.3.3.2 鲁棒性第53页
 3.4 本章小结第53-55页
第四章 硬件验证行波实验研究平台第55-65页
 4.1 行波测距装置实验室数字——物理混合仿真试验平台第55-56页
 4.2 ADLINK公司DAQ2010数据采集卡简介第56-60页
  4.2.1 性能简介第56-57页
  4.2.2 软件支持第57-58页
  4.2.3 DAQ2010引脚布局及联接方式第58-60页
 4.3 试验平台的实现及测试效果第60-64页
  4.3.1 软硬件安装第60-61页
  4.3.2 测试效果第61-64页
 4.4 本章小结第64-65页
第五章 结论及探讨第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-75页
附录第75页

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